전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
마사테루 타니구치 교수의 연구실은 분자전자공학과 단일분자 전자소자의 핵심 기반 기술을 연구하고 있습니다. 특히 나노포어 기반 바이러스 진단, 단일분자 접합에서의 전도도 제어, 분자 간 상호작용을 통한 자기조직화 장치 구현 등 고감도이고 정밀한 분자 수준의 전기적 특성 분석과 응용을 목표로 하고 있습니다. 연구는 분자 전자소자 설계, 전도도 제어, 분자 구조-기능 관계 분석에 초점을 맞추고 있습니다.
Jun Takaya 교수의 연구실은 주로 전이금속 촉매를 활용한 탄소배합 반응 및 이산화탄소 활용 화학에 중점을 두고 있습니다. 특히, 산화환원 반응을 통한 CO₂ 고정, 다이보릴화합물의 효율적 합성, 그리고 주기율표의 주요 금속 및 금속oid 원소를 이용한 새로운 촉매 체계 개발이 핵심 연구 방향입니다. 다이펜릴리그란드를 갖춘 팔라듐 및 Copper 촉매를 통해 고기능성 탄소산 유도체와 다보릴화합물을 선택적으로 합성하며, 이는 유기합성에서의 응용 가능성을 높입니다.
Qingxin Zheng 교수의 연구실은 환경 친화적이고 자원 효율적인 자원 회수 기술을 핵심으로 하며, 주로 폐전지 및 폐플라스틱 등 유해 폐기물의 고부가가치 회수를 위한 수열(하이드로터멀) 공정 기반 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히 리튬이온이온 배터리의 리콜 및 고분자 복합체의 분리·재활용을 위해 유기산 및 비금속 리액턴트를 활용한 친환경 추출 기반의 연속식 처리 시스템을 선도적으로 개발하고 있습니다. 또한, DME를 활용한 고효율 추출 공정과 PET/PE 복합 필름의 동시 물리적·화학적 재활용 기술까지 다각도의 자원 순환 기술을 확장하고 있습니다.
노리오 스즈끼 교수의 연구실은 신장에서의 에리스포이에틴(Epo) 조절 메커니즘과 그 기능을 중심으로, 비혈액세포적 기능을 포함한 Epo-EpoR 시스템의 다각적 역할을 규명하고 있습니다. 특히 신장 내 Epo 생성 세포(REPs)가 저산소 상태 반응뿐 아니라 섬유화 및 염증 반응과도 연관되어 있음을 밝혀내며, 만성 신장질환에서의 세포 기반 병태생리학적 기전을 탐구하고 있습니다. 또한, 생물학적 신호전달 분자(예: Resact)와 유전자 조절 메커니즘을 이용한 모델 생물 연구를 통해 분자생물학적 기전을 해부하고 있습니다.
후쿠이 교수가 이끄는 연구실은 주로 페로포르피린 유도체와 페릴렌 비스아미드 유사 구조를 기반으로 한 비평면성 π-공명 구조를 설계하고, 이들의 전자적, 광학적 성질을 제어하는 데 중점을 둡니다. 특히 이종 원자(질소, 황 등)를 도입하거나 산화적 융합 반응을 통해 비대칭적이고 비평면적인 구조를 형성함으로써 고도로 기능화된 유기 반도체 및 광물질을 개발하고 있습니다. 이러한 연구는 태양광 에너지 변환, 유기 전자소자, 생체영상 기술 등 응용 분야로 이어지며, 독창적인 분자 설계 원리를 기반으로 한 기초 연구의 성과를 내고 있습니다.
Jun-ichi Kira 교수의 연구실은 신경계 자가면역질환, 특히 다발성 경화증(MS)과 뇌실성 경화증(NMO)의 유전적 기반과 면역학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 아시아형 MS와 서양형 MS의 임상적·유전적 차이를 규명하고, AQP4 항체, NF155 항체 등 신경질환과 관련된 바이오마커를 탐색하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, HTLV-I 관련 신경질환과 CIDP, ANCA 및 IgG4 관련 하이퍼프로테이네미아 등 퇴행성 뇌신경질환의 분자 기전에 대한 기초 연구도 활발히 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 해양 플라스틱 오염의 전 지구적 영향을 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 해양 순환과 수온, 파고 조건 등 환경 변수가 미세플라스틱 분포에 미치는 영향을 수치 모델링과 현장 조사로 통합적으로 연구합니다. 주요 연구는 북태평양과 동아시아 해역, 남극해 등에서의 미세플라스틱 농도 변화를 장기적 시계열 데이터로 분석하고, 이를 기반으로 세계 해양의 플라스틱 누적량을 추정하는 데에 기여하고 있습니다. 또한, 플라스틱의 분해 및 이동 메커니즘을 이해하기 위해 수심에 따른 분포 패턴과 해류의 영향을 고려한 표준화된 데이터셋 구축에도 힘쓰고 있습니다.
이 교수의 연구실은 만성 신장질환의 유전적 기반 규명, 신장 기능 보존을 위한 약물 치료 전략, 그리고 장내 미생물-신장 축의 병리적 영향을 중심으로 한 신장질환의 신생물학적 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 당뇨병성 신장이식수술자에서 SGLT2 억제제의 유익한 효과와 신장-on-a-chip를 활용한 약물 독성 평가 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, 일반 인구에서의 만성 신장질환 위험 요인 탐색과 AKI에서 CKD로의 전행 메커니즘을 장내 미생물 대사산물 관점에서 규명하고 있습니다.
Hwasoo Yeo 교수의 연구실은 스마트 교통 시스템, 자율주행 차량, 도시 이동성 및 인프라 유지보수 등 현대 도시 문제를 해결하기 위한 지능형 교통 기술과 데이터 기반 분석을 핵심으로 합니다. 특히 차량의 이동 예측, 교통 흐름 모델링, 건강 서비스 접근성 분석, 자율주행 차량과 기존 차량의 혼재 주행 환경에서의 안정성 및 효율성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 대규모 운동 데이터(트래잭터리 데이터)를 활용한 예측 모델 개발과, 실시간 교통 정보 기반 의사결정 지원 시스템의 설계도 중요한 연구 과제입니다.
류두열 교수의 연구실은 블록 공중합체의 자가조립을 핵심으로 하여 나노구조 재료의 설계 및 제작에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 초미세 및 초대형 구조를 대규모로 정렬시키는 지능형 패tern링 기술과 하이브리드 블록 공중합체를 활용한 초소형 나노패턴 생성 기술이 주요 연구 분야입니다. 고압 조건에서의 상전이 거동 분석과 중성자 산란, 열역학적 분석을 통해 물질의 상 구조와 상전이를 정밀하게 제어하는 데에도 기여하고 있습니다.
Jin-Won Song 교수의 연구실은 주로 소형 천연 병원체 보유자인 쥐과 쥐류가 아닌 미어리와 같은 쥐과에 속한 동물에서 발견되는 레트로바이러스 및 음성 단일가닥 RNA 바이러스의 분자 epidemiology와 유전적 다양성을 연구합니다. 특히 헌타바이러스, 파라믹소바이러스, 아데노바이러스 등 다양한 바이러스의 유전자 분석을 통해 질병의 발생 원인과 전파 경로를 규명하고자 하며, 특히 북한과 접한 지역에서의 바이러스 분포와 유전자 재조합을 중심으로 한 공간적·시간적 전파 패atters를 분석합니다. 이는 향후 감염병 예측 및 대응 전략 수립에 기여할 수 있는 기초 자료를 제공합니다.
이토 유키미츠 교수의 연구실은 주로 유기합성화학과 초분광적 접근을 융합한 고도화된 반응 개발을 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 인듐(III)을 촉매로 사용한 Conia-ene 반응, 루비스탄티움을 이용한 탄소-불소 결합 형성 반응, 그리고 슈프라모레큘라 공중합을 통한 새로운 고분자 설계 등에서 독창적인 반응 메커니즘과 구조 제어 전략을 개발하고 있습니다. 또한, 비평면성 핵을 가진 단량체를 이용한 이석성 슈프라모레큘러 고분자 형성과 액정 상에서의 다기능성 나노구조 형성 등, 나노스케일의 정밀한 물질 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Hirofumi Inaguma 교수의 연구실은 음성 인식과 번역의 융합 분야인 엔드 투 엔드 음성 번역(End-to-End Speech Translation)에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 다국어 환경에서의 통합 모델 설계, 저자원 언어에 대한 전이 학습 기법, 스트리밍 환경에서의 저지연 추론 기술 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 언어 간 공통 어휘 기반의 일관된 아키텍처 설계와 외부 언어모델 통합을 통한 성능 향상 전략도 핵심 연구 과제입니다.
Satoshi Fukumoto 교수의 연구실은 치아 형성과 관련된 세포 간 상호작용, 특히 내피세포와 간엽세포 간의 상호작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 치아 형성 과정에서의 세포극성 유지, 기저막 단백질(예: 라미닌-10/11), 아멜로블라스틴과 같은 구조 단백질의 기능을 규명하며, 치아의 형상과 경화조직 형성에 기여하는 분자적 기전을 탐구하고 있습니다. 또한, 치수줄기세포의 다방향 분화 능력과 신경세포 형성과의 연관성 등, 치아 및 신경계 발달의 분자생물학적 기초를 다루고 있습니다.
Yoshihiro Sakoda 교수의 연구실은 조류인플루엔자바이러스의 유전자적 특성과 유통 경로를 분석하여 유행병학적 전파 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 고병원성 조류인플루엔자바이러스(H5N1)의 환경에서의 확산 경로와 야생 조류를 통한 전파를 유전체 분석을 통해 규명하고 있으며, 바이러스의 유전자 변이와 생태학적 전파 패턴을 종합적으로 연구하고 있습니다. 이는 조류인플루엔자 예방 및 조기 경보 체계 구축에 기여하는 학문적 기반을 마련하고자 하는 목적이 있습니다.
Michiko Yuki 교수의 연구실은 노화와 관련된 건강 문제, 특히 뇌졸중 후 근육량 감소(사르코페니아)와 노인기의 영양 상태, 기능적 회복에 중점을 두고 있습니다. 특히 노령층에서의 사르코페니아 유병률, 영양 상태 평가, 재활 과정에서의 피로 관리 등 노인 건강의 종합적 접근을 연구하고 있습니다. 가정 내 환경 오염 등 치료 중인 환자의 가족에 대한 약물 노출 위험성에 대한 연구도 함께 진행되어, 임상적·사회적 영향을 고려한 종합적 건강 관리 전략 개발을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 기업 채권 시장의 유동성 구조, 자산 가격 형성, 자금 조달 전략 등에 중점을 두고 있으며, 특히 저금리 환경에서의 수익률 추구 행동과 리스크 관리 전략, 딜러 및 비디리어의 유동성 공급 역할에 대한 실증적 분석을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 기업의 부채 만기 구조의 다각화 전략과 금융 중개 기관의 자본 제약이 시장 효율성에 미치는 영향에 대해서도 깊이 있는 분석을 수행합니다. 이는 금융시장의 기능성과 안정성 향상에 기여하는 실용적인 통찰을 제공합니다.
Kyung Hee Lee 교수의 연구실은 노인 건강 및 삶의 질 향상, 특히 저소득 및 중간소득국가(LMICs)에서의 노화와 관련된 사회적·의료적 요인을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 인지기능 저하 및 치매 관리, 구강 건강 관련 삶의 질, 건강 행동의 이론적 기반 마련 등 노인 및 만성질환 관리 분야에서의 통합적 접근을 강조합니다. 특히 환자 중심 간호 및 건강 증진 프로그램 개발을 위한 이론적 프레임워크 적용에도 기여하고 있습니다.
김준원 교수의 연구실은 나노구조 표면 공학, 생체모사 소재 및 미세유체장치를 핵심으로 하는 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 초소수성 표면을 통한 유체 저항 감소, 생체 적합성 있는 하이드로젤을 활용한 혈관 색전술 기술, 그리고 내구성 있는 웨어러블 터치 센서 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 복잡한 혈관 해부학을 모사한 고정밀 3D 혈관 모형 제작 기술과 함께, 의료 영상 기반의 정밀 치료 시뮬레이션 플랫폼 개발도 진행 중입니다.
Kyungjae Myung 교수의 연구실은 유전자 안정성 유지와 복구 메커니즘을 중심으로 DNA 손상 반응, 복제 스트레스, 전사-복제 간 갈등, 그리고 텔로미어 조절 등 핵심 유전자 조절 경로를 연구하고 있습니다. 특히, 복제 결함과 DNA 손상 반응을 조절하는 단백질들(예: PCNA, RPA2, Ku86, CAF-I, ATAD5)의 기능과 이들의 변형이 게놈 불안정성과 암 발생에 미치는 영향을 체계적으로 규명하고 있습니다. 연구는 유전자 기반의 병리 메커니즘을 이해하고, 암 및 퇴행성 질환 예방에 기여할 수 있는 기초적 통찰을 제공합니다.